第九章成形缺陷的产生机理及防止措施.ppt
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1、1,第九章 成形缺陷的产生机理及防止措施,2,第一节 内应力第二节 焊接变形第三节 裂纹,第四节 焊缝中的气孔与夹杂物第五节 焊缝中化学成分不均匀性,3,第一节 内应力,4,内应力没有外力的作用条件下,平衡物体内部的应力。焊接瞬时应力在焊接加热冷却过程中某一瞬时中存在的应力。焊接残余应力焊件完全冷却、温度均匀化后残留于焊件中的应力。内应力的存在对焊接结构质量有很大的影响。在一定条件下,内应力影响结构的强度、刚度、受压稳定性和加工精度。残余应力存在对构件的承载能力影响较大。可能会导致构件材料局部或者整体断裂、低应力脆断、应力腐蚀开裂等现象。,5,一 内应力的形成,内应力按其产生的原因可分为:热应
2、力、相变应力和机械阻碍应力。1 热应力工件受热及冷却过程中,各部分的温度、冷却速度不同 造成的工件上在同一时刻各部分的收缩或膨胀量不同,导致内部彼此相互制约而产生的应力。该应力的本质是由热胀冷缩引起的,故称为热应力。2 焊接应力与变形焊接是热源移动和局部不均匀加热的过程。同一时刻离开热源中心不同点具有不同的温度分布。如将焊件分成无数小的窄板条,便可将微元件的温度当作是均匀场。这些受热元件在不同温度的周围杆件的作用下处于应力状态,加入和冷却时无法自由膨胀和收缩,其本身也将对周围杆件产生制约作用。,6,7,一 内应力的形成,3 相变应力金属材料在固态相变过程中各部分因发生相变的先后时刻和相变过程不
3、同,由此而产生的应力。4 机械阻碍应力焊件冷却过程中产生的收缩,受到外界的阻碍而产生的应力。工件在焊接时多采用能阻碍焊件收缩的刚性固定装置、工装夹具及胎具等,这些均可使工件产生拉应力和切应力。综上,焊件内的应力是热、相变、机械阻碍应力的总和,在冷却过程的某一瞬间当局部应力的总和大于金属在该温度下的抗拉强度时,工件就会产生裂纹。一般经过热处理(一定温度和时间)工件内各部分的应力会重新分配或消失。,8,二 残余应力的分布,纵向应力沿焊缝方向的应力,x。横向应力垂直于焊缝方向的应力,y。厚度向应力沿板厚度方向的应力,z。焊接残余应力值的大小可以用试验方法直接测定,亦可以进行理论计算。纵向和横向残余应
4、力的实例见P185187图9-4、5、6、7、8和9。,9,三 减少或消除焊接残余应力的途径,根据残余应力产生的原因,可采用以下途径来减少或消除焊接残余应力。1 合理的结构设计如避免焊缝的交叉及密集,尽量采用对接而避免搭接,用刚度小的结构代替刚度大的结构等。2 选择合理的工艺及采取必要的措施采用小热输入(小直径焊条或低电流),减小焊件的受热范围。安排合适的焊接顺序,尽可能使焊缝能自由收缩。此外,可以采用预热措施,在焊前进行预热可降低工件中的温度梯度,降低焊接应力。,10,三 减少或消除焊接残余应力的途径,3 减少焊接残余应力的措施(1)热处理法一般将工件加热到塑性状态的温度,并保温一段时间,利
5、用蠕变产生新的塑性变形,消除残余应力。再缓冷,使厚、薄部位的温度均匀。(2)机械法如对压力容器、桥梁等采用加载办法降低残余应力。原理是利用加载所产生的均匀拉伸应力与焊接应力相叠加,使存在于高拉伸应力区的应力值达到屈服强度值,迫使材料发生塑性变形,卸载后该区的残余应力得以完全或部分消除。(3)共振法将焊件在共振条件下振动1015min,以达到消除焊接残余应力的目的。该法的优点:设备费用低,花费时间少,易于操作,无氧化皮,不受工件大小尺寸的限制。不会因热处理规范不当产生裂纹。,11,第二节 焊接变形,12,一 焊接变形的基本形式,(1)收缩变形(Contraction Deformation)焊接
6、整体尺寸的减小,包括焊缝的纵向和横向收缩。(2)角变形(Angular Deformation)焊缝截面上下不对称或受热不均匀时,焊缝因横向上下收缩不一致,引起的变形。V形坡口的对接接头和角接接头易出现角变形。(3)弯曲变形(Curving Deformation)焊缝在结构上不对称分布,使得焊缝的纵向收缩不对称,引起焊件向一侧弯曲,形成的变形。(4)波浪变形(Waviness Deformation)焊接薄板结构时,焊接压应力使薄板失稳,引起不规则的变形。(5)扭曲变形(Twist Deformation)焊缝的角变形沿焊缝长度方向分布不均匀和焊件纵向错边引起的,也是结构中焊缝布置不对称,或
7、者焊接顺序和施焊方向不合理有关。,13,14,15,1 焊接应力的成因和分类,钢结构中的焊接过程是一个不均匀加热和冷却过程,由于不均匀的温度场,使主体金属的膨胀和收缩不均匀。导致在主体金属内部产生内应力,通常称这种内应力为焊接应力。焊接应力的成因可用右图所示的高温加热模型说明。,16,由于焊接温度在空间任意方向传递,故产生的焊接应力也属于三维应力状态,分为纵向焊接应力(与焊缝长度方向平行)、横向焊接应力(与焊缝长度方向垂直)及沿焊缝厚度方向的焊接应力。(1)纵向焊接应力,焊接应力,17,(2)横向焊接应力 产生的原因有两个方面:其一是焊缝的纵向收缩使两块钢板有相向弯曲的趋势,但焊缝已将其连成整
8、体,因而在焊缝中部产生横向拉应力,两端则产生压应力。其二是因为施焊时,先焊的焊缝逐步冷却结硬,具有一定的强度,并阻止后续焊缝的横向膨胀,使后续焊缝产生横向的热塑压缩。,焊接应力,18,(3)厚度方向的焊接应力 厚度方向的焊接应力是厚钢板的对接焊缝连接中,施焊时需多层施焊,受到加热和冷却不均匀而产生的。焊缝成形时,与空气接触的焊缝表面先冷却结硬,中间部分后冷却,沿厚度方向的收缩受到外面已冷却焊缝的约束,因而在焊缝内部形成沿厚度方向的拉应力,外部为压应力。当钢材厚度t20mm时,厚度方向焊接应力较小,可忽略不计;但t50mm时,厚度方向焊接应力可达50Nmm2。由上可见,如果纵、横、厚三个方向的焊
9、接应力在焊缝某区域形成三向拉应力场,将大大降低焊缝的塑性。,焊接应力,19,2 焊接应力和焊接变形对结构工作的影响(1)焊接应力对结构性能的影响,1)对静力强度的影响:焊接应力不影响结构的静力强度。2)对构件刚度的影响:焊接应力将降低构件的刚度3)对构件稳定性的影响:焊接应力将降低构件的稳定承载力。4)对疲劳强度的影响:焊接应力对直接承受动力荷载的焊接结构不利。5)对低温冷脆的影响:焊接应力导致结构产生低温脆断。,20,(2)焊接变形的影响因素A 金属材料的热物理性能 一般,材料的线膨胀系数越大,产生的塑性压缩变形越大,冷却后纵向和横向的收缩也越大。导热性好的金属,如铝,线膨胀系数大,高温s较
10、低,变形较大。B 工艺因素 不同的施焊工艺、坡口形状(V形坡口比X形坡口收缩量大)、焊缝位置的设置、结构的刚度、装焊的顺序等,都对焊接结构的变形有很大的影响。总之,焊接变形会导致构件安装困难,改变构件受力方式。如轴心压杆,若焊接时产生弯曲变形就变成压弯构件,其强度和稳定承载力将受影响。,21,3 焊缝的合理构造及减小焊接应力、变形的措施(1)焊缝的合理构造,1)焊缝的焊脚尺寸和焊缝长度应符合构造要求,宜采用细长焊缝,不用粗短焊缝。施焊时不得随意加大焊缝的焊脚尺寸。2)设计时要考虑焊缝是否有施焊空间,并尽量避免仰焊。3)焊缝布置尽可能对称,以减少焊接变形,图(a)。4)不宜采用带锐角的板料做肋板
11、,板料的锐角应切掉,图(b),以免焊接时锐角处板材被烧损,影响材质。5)焊缝不宜过分集中,避免产生过大的焊接应力甚至产生裂纹,图(c)。6)当拉力垂直于受力板面时,要考虑钢板的分层破坏,图(d)。7)尽量避免焊缝相交,可将次要焊缝中断,保证主焊缝连续,图(e)。,22,23,(2)减小焊接应力、变形的措施,24,防止或减少焊接变形的方法,1 结构设计方面 设计要考虑强度、刚度、稳定性及制造工艺。如减少不必要的焊缝、尽可能采用小焊缝、注意开坡口的方法;薄板常用点焊代替熔焊;还要合理布置焊缝位置,尽可能减少焊接变形量。2 工艺方面(1)反变形法依构件变形情况预先给出一个方向相反、大小相等的变形,来
12、抵消焊件产生的变形达到要求。(2)刚性固定法将焊件牢牢固定在夹具中进行焊接,以限制其变形的发生(图9-15、9-16,P190)。(3)预留收缩量备料时预先考虑加放收缩余量。大小依据经验估计,见表9-2、9-3(P190)。(4)合理的工艺使用热输入较小的焊接方法,选择合适的焊接参数以及合理的施焊顺序。亦可对大型结构件分部件分别加以装配焊接,再拼焊。使不对称焊缝自由收缩,有效控制焊接变形。,25,(5)焊接变形的矫正变形超出技术要求允许的变形,进行校正。常用方法有:A机械矫正利用机械力使构件产生与焊接变形方向相反的塑性变形,消除原有的焊接变形。B火焰矫正用火焰局部加热使物体产生压缩塑性变形,冷
13、却后产生的收缩变形校正原变形。C综合矫正采用机械与火焰两种方法同时矫正焊接变形的方法。,防止或减少焊接变形的方法,26,第三节 裂纹,27,在应力与致脆因素的共同作用下,使材料的原子结合遭到破坏,在形成新界面时产生的缝隙称为裂纹。它具有尖锐的缺口和长宽比大的特征,是一种断裂形态的缺陷。裂纹是焊接结构中最为重要的缺陷。各类事故的发生,如压力容器的爆炸、桥梁的断裂等,绝大多数是由裂纹而引起的脆性破坏,可以说裂纹是引起脆性破坏的主要原因。,28,焊接裂纹的形态及其分布见P193,图9-22。焊接裂纹出现在焊接过程中如热裂纹和大部分冷裂纹。出现在放置或运行中冷裂纹中某些延迟裂纹和应力腐蚀裂纹。出现在焊
14、后热处理或再次受热过程中消除应力裂纹等。按照产生裂纹的本质来分,可分为热裂纹、消除应力裂纹、冷裂纹、层状撕裂和应力腐蚀裂纹。各类裂纹的形成时期、分布部位及基本特征见P193表9-4。,一 焊接裂纹的分类,29,30,在焊接高温阶段发生的开裂现象,多在固相线附近发生,故称为热裂纹。热裂纹有凝固裂纹(结晶裂纹)、液化裂纹,高温延迟裂纹等形式,常见的是凝固裂纹。(一)热裂纹的形成条件及其特征1 热裂纹的形成条件 热裂纹具有高温沿晶断裂的性质。沿晶断裂的条件是:min 凝固过程或高温冷却过程中积累的应变量。min高温阶段晶间的延性或塑性变形能力如图9-23,与液膜有关的裂纹出现在凝固末期;与液膜无关的
15、裂纹出现在温度位于A再结晶温度Tr附近。,二 热裂纹,31,2 热裂纹的特征(1)与液膜有关的热裂纹(液化裂纹)凝固末期在固相线Ts附近,因晶间残存液膜造成、出现在焊缝中心的热裂纹为凝固(结晶)裂纹。在焊接时由于近缝区过热,晶间出现液化使晶间液膜分离而导致开裂的现象。微观上,裂纹具有沿晶液膜分离的断口特征,晶界面很光滑,是液膜分离的结果,断口呈氧化色彩。(2)与液膜无关的热裂纹 与再结晶相联系导致晶间延性陡降,造成沿晶裂纹,称“高温失延裂纹”。也可能由于位错运动而形成多边化边界(亚晶界)以致开裂,称为“多边化裂纹”。,二 热裂纹,32,焊接中热裂纹可以出现在焊缝或近缝区以及多层焊焊道间的热影响
16、区。凝固裂纹只存在于焊缝中,特别是易出现在弧坑中,特称“弧坑裂纹”。宏观可见的热裂纹其断口均具有较明显的氧化色彩,可作为初步判断是否为热裂纹的判据。焊接时近缝区产生的热裂纹一般是微裂纹,在外观上很难发现。,二 热裂纹,33,二 热裂纹,(二)热裂纹的形成机理1 凝固裂纹的形成机理 主要取决于三个方面:(1)脆化温度区间Tb的大小 Tb越大,越易产生裂纹(2)金属在Tb区间所具有的最小延性的大小 min越小,越容易产生裂纹。(3)在Tb区间的应变增长率 的大小 越大,越易产生裂纹。以上三个方面是互相联系和互相影响的。Tb和Tb的延性取决于化学成分、凝固条件、偏析程度、晶粒大小和方向等冶金因素。应
17、变增长率取决于金属的热膨胀系数、焊件的刚度、收缩阻力及温度场的温度分布等力学因素。,34,二 热裂纹,2 液化裂纹的形成机理 液化裂纹只发生在焊接热影响区的近缝区,或多层焊焊缝中相邻焊道的热影响区。液化裂纹的液膜是焊接过程中沿晶界重新熔化的产物。液化裂纹的形成与偏析所造成的共晶反应有关。材料中存在偏析元素,产生强烈的偏析,使近缝区粗晶粒的边界出现共晶反应,在焊接热循环的作用下发生熔化而形成液态薄膜。液化裂纹本身的尺寸并不很大,但能诱发凝固裂纹、冷裂纹的形成。,35,二 热裂纹,3 高温失延裂纹的形成机理 若温度低于实际固相线时不存在液膜所产生的晶间断裂为“高温失延裂纹”。常温时,晶界沿着其本身
18、发生滑移的变形量小;高温时,位错或空穴的密度增加,晶界的滑动越来越明显,进一步促使晶界扩散变形。晶界扩散变形的集中会导致晶界裂纹的形成。如P198图9-28。,36,二 热裂纹,(三)影响热裂纹的因素1 冶金因素 主要指合金的化学成分及凝固组织形态。(1)化学成分对热裂纹的影响A 合金元素对凝固温度区的影响合金元素既能影响凝固温度区间,也能影响合金在脆性温度区中的塑性。而且,凝固裂纹倾向的大小是随着凝固温度区的增大而增大,随此增大脆性温度区的范围也增大,因此凝固裂纹的倾向也增大。为了防止热裂纹,有时采用超合金化的方法,产生更多的易熔共晶,发生“愈合”现象。B 杂质元素的偏析以及偏析产物形态对热
19、裂纹的影响杂质元素P和S在钢中能形成低熔点共晶,在合金凝固过程中极易形成液态薄膜,显著增大裂纹倾向。而且P和S在钢中能引起偏析,偏析程度可用下式表示:,37,K元素的偏析度;B开始凝固时晶轴上某元素的质量分数;A最终凝固时晶界处的质量分数;0某元素在液相时的原始平均质量分数。偏析度K越大,元素的偏析程度越严重。为了防止热裂纹,提高焊缝中Mn/S比。当wc0.1%时,Mn/S值应大于22。总结各种合金元素对低合金钢焊缝凝固裂纹的影响,提出热裂纹敏感系数HCS的计算公式:式中元素符号代表其质量分数。若HCS4时,则可以防止热裂纹的产生。,二 热裂纹,38,在奥氏体焊缝金属中,各种元素对凝固裂纹的影
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